基于RELAP5的池式研究堆自然循环瞬态计算

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戴涛, 黄洪文, 马纪敏. 2018: 基于RELAP5的池式研究堆自然循环瞬态计算, 强激光与粒子束, 30(8): 161-165. doi: 10.11884/HPLPB201830.180009
引用本文: 戴涛, 黄洪文, 马纪敏. 2018: 基于RELAP5的池式研究堆自然循环瞬态计算, 强激光与粒子束, 30(8): 161-165. doi: 10.11884/HPLPB201830.180009
Dai Tao, Huang Hongwen, Ma Jimin. 2018: Transient calculation of natural circulation for pool-type research reactor, High Power Lase and Particle Beams, 30(8): 161-165. doi: 10.11884/HPLPB201830.180009
Citation: Dai Tao, Huang Hongwen, Ma Jimin. 2018: Transient calculation of natural circulation for pool-type research reactor, High Power Lase and Particle Beams, 30(8): 161-165. doi: 10.11884/HPLPB201830.180009

基于RELAP5的池式研究堆自然循环瞬态计算

Transient calculation of natural circulation for pool-type research reactor

  • 摘要: 反应堆的自然循环能力是其固有安全性的一项重要特征参数,利用RELAP5/Mod 3.4程序计算了JRR-3M池式研究堆在无应急冷却系统和有应急冷却系统条件下失去场外电源的事故工况,分析了冷却剂流动方向反转过程中的瞬态自然循环能力,并得到了最大自然循环载热能力.计算结果表明:应急冷却系统的投入明显地降低了燃料和冷却剂的温度,提高了反应堆的安全性;当衰变功率降低至590 kW时关闭辅助泵,利用自然循环能力可使反应堆达到安全状态.通过此研究堆的自然循环能力计算,验证了计算模型、计算方法的可行性,可进一步应用于此类型的研究堆.
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出版历程
  • 刊出日期:  2018-08-30

基于RELAP5的池式研究堆自然循环瞬态计算

  • 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所,四川 绵阳,621900

摘要: 反应堆的自然循环能力是其固有安全性的一项重要特征参数,利用RELAP5/Mod 3.4程序计算了JRR-3M池式研究堆在无应急冷却系统和有应急冷却系统条件下失去场外电源的事故工况,分析了冷却剂流动方向反转过程中的瞬态自然循环能力,并得到了最大自然循环载热能力.计算结果表明:应急冷却系统的投入明显地降低了燃料和冷却剂的温度,提高了反应堆的安全性;当衰变功率降低至590 kW时关闭辅助泵,利用自然循环能力可使反应堆达到安全状态.通过此研究堆的自然循环能力计算,验证了计算模型、计算方法的可行性,可进一步应用于此类型的研究堆.

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